[实用新型]一种微动位移传感器有效
申请号: | 201821259577.4 | 申请日: | 2018-08-06 |
公开(公告)号: | CN208536807U | 公开(公告)日: | 2019-02-22 |
发明(设计)人: | 钟阳光 | 申请(专利权)人: | 台州市诺伊曼科技有限公司 |
主分类号: | G01B21/02 | 分类号: | G01B21/02 |
代理公司: | 台州市方圆专利事务所(普通合伙) 33107 | 代理人: | 徐斌斌 |
地址: | 318000 浙江省台州市椒*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微动位移传感器 固定部 杠杆 检测 连接件 壳体 体内 弹性部 摆动 固连 机械技术领域 本实用新型 检测电路板 测量检测 弹性变化 弹性间隙 独特结构 弹性的 磨损 摩擦 伸出 支撑 | ||
本实用新型提供了一种微动位移传感器,属于机械技术领域。它解决了现有的微动位移传感器检测精度低的问题。本微动位移传感器,包括壳体、连接件和设置在壳体内且能够在壳体内摆动的检测杠杆,检测杠杆的一端伸出壳体外,壳体内还设有与测量检测杠杆另一端对应的检测电路板,连接件包括连接部、固定部和具有弹性的弹性部,连接部与固定部之间通过弹性部相连接且连接部与固定部之间形成弹性间隙,连接部与检测杠杆相固连,固定部与壳体相固连。本微动位移传感器通过独特结构的连接件的弹性变化来实现支撑检测杠杆的摆动,消除了摩擦,从而不会产生磨损,提高了检测的精度。
技术领域
本实用新型属于机械技术领域,涉及一种微动位移传感器。
背景技术
位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。而微动位移传感器是一种对检测精度要求更高的位移传感器,常被用于检测工件的表面轮廓或表面形状,如转轴的圆弧度。
现有的微动位移传感器多为杠杆结构。如中国专利申请(申请号:201010609674.3)公开了一种光栅式杠杆结构触针位移传感器,其组成包括:传感器基体,所述的传感器基体装有回转轴、传感器杠杆、光栅读数头和抬笔机构,所述的传感器杠杆前端连接测针架,所述的传感器杠杆的尾部圆弧面粘贴光栅尺,所述的传感器杠杆后端通过连接片连接阻尼器,所述的测针架通过测杆连接测针,所述的测杆装有测力调整砝码。测针扫描被测表面,随被测表面的起伏变化,测针产生位移变化时,传感器杠杆以回转轴为中心转动,光栅尺与光栅读数头之间产生相对运动,其位移量与测针的位移量成正比,从而将测针位移量转换为光栅读数头发出的电信号。
如上述的现有微动传感器中,传感器杠杆是通过回转轴连接在传感器基体上来实现转动的,这也是本领域普通技术人员对杠杆结构的常规认知和常规设计,即在杠杆上设置一支点,杠杆绕着固定支点转动。然后在使用过程中,传感器杠杆以回转轴为中心不停的转动,也就是说传感器杠杆与回转轴之间会不停的发生相对运动,使用一段时间后,两者之间频繁的相互摩擦容易产生磨损,即杠杆与支点之间会因摩擦产生磨损,从而会导致检测的精度较低,使用寿命较短。而为了实现较高的测量精度,现有的常规做法是尽可能的提高传感器杠杆和回转轴的表面光滑度,降低两者之间的摩擦,但是上述的做法,一来对工艺以及模具的精度要求较高,所需投入的成本也较高,而来也只能起到治标,并不能治本,其只能相对延长磨损的期限,并不能消除,当出现磨损后,依然会导致检测的精度较低。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种微动位移传感器,本实用新型所要解决的技术问题是:如何消除摩擦,提高检测的精度。
本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:一种微动位移传感器,包括壳体和设置在壳体内且能够在壳体内摆动的检测杠杆,所述检测杠杆的一端伸出壳体外,所述壳体内还设有与测量检测杠杆另一端对应的检测电路板,其特征在于,本传感器还包括连接件,所述连接件包括连接部、固定部和具有弹性的弹性部,所述连接部与固定部之间通过弹性部相连接且所述连接部与固定部之间形成弹性间隙,所述连接部与检测杠杆相固连,所述固定部与所述壳体相固连。
本微动位移传感器中,检测杠杆伸出壳体外的一端为检测端,以检测转轴的圆弧度为例,使用时,检测端随被测转轴的表面起伏变化,而由于连接件的固定部是固定在壳体上的,连接部时固定在检测杠杆上的,那么连接固定部和连接部且具有弹性的弹性部就构成了整个杠杆结构的支点,弹性间隙提供位移空间,通过弹性部发生细微的弹性变形来实现检测杠杆的摆动,并通过检测电路板进行测量得出最终结果。本微动位移传感器通过反常规的设计,并配合独特结构的连接件,使得连接件处微量的弹性变形能够起到类似杠杆摆动的作用,从而将现有的常规的位于杠杆上的支点转移到了连接件的弹性部上,通过弹性部的弹性变化来实现支撑检测杠杆的摆动,由于微动传感器的检测的位移量均是极小的,弹性部的弹性变形几乎可以忽略不计,也就是说弹性部造成的弹性疲劳度也几乎可以忽略不计,而检测杠杆与连接件之间为固定关系,两者之间不存在相对运动,消除了摩擦,从而不会产生磨损,提高了检测的精度。
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